Как работает кабельная разводка от 40G QSFP+ до 10G SFP+?
Многие сети предприятий и центров обработки данных по-прежнему используют сочетание восходящих каналов 40G и серверных соединений 10G.
В таких средах коммутационная кабельная разводка от 40G QSFP+ до 10G SFP+ обеспечивает практичный способ подключения одного порта коммутатора 40G к четырем независимым каналам 10G без замены существующей инфраструктуры 10G.
Этот метод развертывания обычно используется в архитектурах с опорным листом, сетях доступа к серверам и поэтапных обновлениях центров обработки данных.
Что такое прорыв от 40G до 10G?
Разводка 40G позволяет разделить один интерфейс 40G QSFP+ на четыре отдельных соединения 10G.
Наиболее распространенная архитектура:
1 × 40G КСФП+
↓
4 × 10G SFP+
Поскольку порт 40G QSFP+ внутри содержит четыре независимых канала 10G, полосу пропускания можно распределить на четыре отдельных канала 10G.
Это помогает улучшить использование портов коммутатора и обеспечивает экономически эффективный путь перехода для сетей со смешанной скоростью.
Как работает кабельная разводка?
В типичном развертывании порт коммутатора 40G QSFP+ настроен в режиме коммутации.
Соединение можно разделить на:
- Отводные кабели QSFP+ — 4×SFP+ DAC
- Отводные кабели QSFP+ — 4×SFP+ AOC
- Модули QSFP+ SR4 сОптоволоконные кабели MPO/MTP
Для развертывания оптических коммутационных линий модуль QSFP+ SR4 использует четыре параллельных оптических канала через интерфейс MPO/MTP.
Отводной кабель MPO разделяет эти линии на четыре дуплексных разъема LC, подключаемых к отдельным модулям 10G SFP+.
Распространенные сценарии развертывания
Развертывание Spine-Leaf и доступа к серверу
Многие центры обработки данных используют восходящие каналы 40G между магистральными и конечными коммутаторами, в то время как серверы по-прежнему работают на скорости 10G.
Разрывные кабели позволяют одному порту коммутатора 40G поддерживать четыре отдельных подключения к серверу 10G.
Миграция корпоративной сети
Развертывания Breakout обеспечивают совместимость между новыми коммутаторами 40G и существующей инфраструктурой 10G во время постепенного обновления сети.
Среды центров обработки данных высокой плотности
Прорыв 40G помогает снизить потребление портов коммутатора и повысить плотность прокладки кабелей внутри стоек и серверных шкафов.
ЦАП против AOC против оптического прорыва
Различные решения для развертывания подходят для разных сред развертывания.
Прорыв ЦАП
- Более низкая стоимость
- Низкое энергопотребление
- Подходит для соединений стоек на коротких расстояниях.
Прорыв AOC
- Увеличенное расстояние передачи
- Легкая конструкция кабеля
- Повышенная гибкость кабеля и улучшенная циркуляция воздуха в шкафу
Оптический прорыв
- Более высокая гибкость развертывания
- Подходит для структурированных волоконно-оптических кабелей.
- Распространено в крупных сетях центров обработки данных.
Важные соображения по развертыванию
Перед прокладкой разводки кабелей необходимо проверить несколько факторов:
- Поддерживает ли коммутатор режим коммутации
- Требования к конфигурации порта
- Полярность MPO и отображение волокон
- Ограничения на дальность передачи
- Совместимость модулей и кабелей
Для всех коммутационных кабелей также требуются соответствующие совместимые трансиверы и поддерживаемые конфигурации коммутаторов.
Заключение
Коммутационные кабели от 40G QSFP+ до 10G SFP+ остаются практичным решением для сетевых сред со смешанной скоростью.
Позволяя одному интерфейсу 40G подключаться к четырем отдельным каналам 10G, локальное развертывание повышает гибкость и упрощает модернизацию сети в современных центрах обработки данных.
HCH также предлагает индивидуальные решения для разводки кабелей для различных требований к развертыванию.
Расширение кремниевой фотоники отражает растущий спрос на оптику в центрах обработки данных искусственного интеллекта
Центры обработки данных с искусственным интеллектом стимулируют спрос на оптоволоконные сети с малой задержкой
Связанная статья


